• 使用 Hercules™ LaunchPad™ 开发套件控制 GaN 功率级 – 第 1 部分

    我们将使用氮化镓 (GaN) 功率级、Hercules™ 微控制器和滚轮调暗一盏灯。我将介绍硬件和固件。准备好启动我们的焊接设备。 我们可以通过多种方式控制 GaN 功率级。LMG5200 GaN 半桥功率级的TI 用户指南使用无源元件和分立逻辑门的组合。在这篇文章中,我将描述如何使用 Hercules 微控制器来驱动它。图 1 显示了我们将用于驱动 LMG5200 的 Hercules 模块。

  • 使用 Hercules™ LaunchPad™ 开发套件控制 GaN 功率级 – 第 2 部分

    在我的上一篇文章中,我向我们介绍了一个动手项目:使用氮化镓 (GaN) 功率级、Hercules™ 微控制器和滚轮调暗灯。我介绍了设置、设计以及如何以正确的方式驱动功率级。 在这篇文章中,我们将立即尝试我们的工作。我们已验证 LaunchPad™ 开发套件产生了正确的信号。因此,让我们将其连接到评估套件。

  • 使用 TPS65138 驱动 AMOLED

    我想花点时间解释我们的设计工程师如何使用TPS65138电源驱动 AMOLED 显示器。 有源矩阵 OLED(有源矩阵有机发光二极管或AMOLED)是一种用于移动设备和电视的显示技术。OLED 描述了一种特定类型的薄膜显示技术,其中有机化合物形成电致发光材料。AMOLED的基础是有机物发光体,成千上万个只能发出红、绿或蓝色这三者颜色之中的一种的光源被以一种特定的形式安放在屏幕的基板上,这些发光体在被施加电压的时候会发出红、绿或者蓝色,电压的变换同样需要依靠TFT,在调节三原色的比例之后,才能发出各种颜色。“有源矩阵”是指像素寻址背后的技术。

  • 使用噪声提高 ADC 性能的秘诀

    虽然ADC看起来非常简单,但它们必须正确使用才能获得最优的性能。ADC具有与简单模拟放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置电压、共模输入电压限制和谐波失真等。ADC的采样特性需要我们更多地考虑时钟抖动和混叠。以下一些方法有助于工程师在设计中充分发挥ADC的全部性能。

  • 我们的电路应该“切换”到 CBT 总线开关

    开关是当今最常见的电路元件之一。理想的开关在开启时应具有零电阻,在关闭时应具有无限电阻。信号在启用时必须通过开关而没有任何失真,并且在关闭时应完全隔离。然而,在现实世界中,导通电阻将最小,而关断电阻将具有高电阻。

  • 工业电源设计中合适的封装为电路带来的优势

    在设计工业应用时,工程师希望使用能够承受恶劣环境和极端电气条件的坚固可靠的封装。随着集成电路(IC)的演进和小型化,封装也在演进并变得更小。虽然更小的封装会导致更小的整体解决方案,但它们也有一些缺点,使工程师更难快速轻松地对现场出现故障的电路板进行返工,或者从系统中提取热量——这都是工业设计中的重要考虑因素。

  • 选择保护二极管以保护高速接口免受 ESD 冲​​击的三个步骤

    ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。防止静电首先要设法不使静电产生;对已产生的静电,应尽量限制,使其达不到危险的程度。其次使产生的电荷尽快泄漏或中和,从而消除电荷的大量积聚。国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静电阻抗器或者静电抑制器。

  • 驱动 LED:拓扑选择很重要

    我描述了LED 驱动器中常见的 DC/DC 拓扑——降压或降压稳压器。发光二极管(HB- led)在每封装流明输出和光效(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)方面的性能快速提升。商用的1WLED已提供有冷色温LED(色温 5000K)的每封装流明输出超过100流明,光效达100lm/W,而相同功率等级的暖色温白光LED(色温3000至3500K)也超过了70到80 流明。

  • 偏置电源设计中PSR和SSR的区别

    对于功率小于 10W 的偏置电源,设计时最大的考虑是其效率和成本。在这篇文章中,我将比较两种控制方案——初级侧调节 (PSR) 和次级侧调节 (SSR)——并就如何获得更高效和更具成本竞争力的设计提供一些建议。 图 1 所示的经典反激式拓扑仍然是功率低于 10W 的最流行的拓扑,不仅因为它的少量外部组件可以帮助我们获得极具竞争力的物料清单 (BOM) 成本,还因为反激式拓扑可以轻松实现多路输出,这是偏置电源设计的关键规范。

  • 使用电荷泵驱动电路-第 1 部分

    当我第一次对电子产品感兴趣时,生活很简单。组件太大了,我不用显微镜就可以焊接它们。开关转换器以高达 25 kHz 的频率切换,数字电路都使用 5 V 电源电压,我遇到的所有计算机都使用 RS-232 串行接口进行通信。

  • 使用电荷泵驱动电路-第 2 部分

    在本系列的第一篇引人入胜的文章中,我定性地解释了电荷泵的工作原理——同时巧妙地省略了任何数字。但是数字是最终的意义所在,在我们知道要使用哪些组件之前,我们无法正确设计任何东西。在本期中,我将解释外部组件对性能的影响。

  • 了解一下电源的欠压锁定

    正如大多数电子工程师已经知道的那样,许多集成电路都包含 UVLO 功能,当其电源电压太低而无法正常运行时,该功能会禁用设备。如果没有 UVLO 功能,在低电源电压下,设备可能会做一些事情,但我们无法确定是什么。UVLO 功能可确保设备按照其规范运行或根本不执行任何操作。

  • 简化环路补偿和极点和零点计算

    在为我们的最终应用设计电源时,我们是否曾经感到沮丧?设计电源环路补偿和计算极点和零点可能很困难,尤其是对于没有经验的电源设计人员而言。环路补偿设计也可能非常耗时,因此如果我们只有很短的时间来完成我们的设计,就会增加更多的压力。

  • 电源提示:自驱动同步整流器

    许多工业和企业应用通常需要隔离电源。设计此类电源需要使用光耦合器进行反馈控制,这增加了另一层复杂性。TI 的 LM5017/8/9 和 LM5160 恒定导通时间 (COT) 同步降压稳压器系列具有特定的特性,使其能够在 fly-buck 拓扑中使用,从而无需光耦合器并大大降低设计复杂性、成本材料清单 (BOM) 和印刷电路板 (PCB) 的成本。

  • 电源提示:在 USB Type-C ACDC 应用中偏置控制器

    USB Type-C 标准允许使用标准电缆实现 5V 至 20V 范围内的可调输出电压和高达 3A 的负载电流。由于功率水平高达 60W,反激式仍然是拓扑的不错选择。然而,为初级侧控制器提供偏置电源可能会带来一些挑战。

发布文章